Vorteile des ZJHM-Serie Top-Guide Sleeve WCB pneumatisches Hochtemperaturregelungsventils:
● Es ist kosteneffizient und sicher in der Anwendung, was Ihnen helfen kann, Kosten für das gesamte System und die Wartung zu sparen.
● Er hat eine einfache Struktur und ein großes Drehmoment, explosionssicher mit kurzen Auslösezeiten, optimierten Betätigungskräften und zuverlässiger dichter Abdichtung.
● Es kann Probleme wie Reibung, Korrosion und Emissionen perfekt vermeiden.
● Sie hat einen niedrigen Schwerpunkt, eine hohe Schwingungsbeständigkeit und ist einfach zu installieren.
● Einfach zu kontrollieren, schnelle Reaktion und intrinsische Sicherheit, keine zusätzlichen explosionssicheren Maßnahmen nötig.
● Fluidkanäle in einer s-förmigen Stromlinienform, kleiner Druckabfallverlust, großer Durchfluss, großer Einstellbereich, hochpräziser Durchfluss.
●Besonders geeignet für Leckanforderungen, ist es nicht bei hohen Temperaturen


Arbeitsprinzip Von Hochtemperatur-pneumatischen Steuerventilen:
Durch den Empfang des Steuersignaldrucks durch die standardmäßigen elektrischen Signale des Reglers (über Strom-Luft-Positionierer oder Strom-Luft-Wandler) wird das Ventil
Die Öffnung wird so verändert, dass der Fluss des zu regulierenden Mediums verändert wird und Parameter wie Durchfluss, Druck, Temperatur und Flüssigkeitsstand geregelt werden können. Dadurch wird die Automatisierung des Produktionsprozesses erreicht.
Nachdem das überflüssige pneumatische Drucksignal in die Membrankammer eingegeben wurde, wirkt es auf die Membran und erzeugt einen Schub. Der Schub drückt dann das Federpaket zusammen und bewegt die Stoßstange, die die Spindel zum Öffnen (schließen) des Ventilklacks antreibt, bis das Gleichgewicht zwischen Schub und Reaktion des komprimierten Federpacks erreicht ist und das Klacken sich in einer stabilen Position des Hubs befindet. Aus dem oben genannten Prinzip wird geschlossen: Es gibt eine eindeutige proportionale Beziehung zwischen dem Clack und dem Eingangsdrucksignal.

Technische Parameter des Ventilaktuators:
| Nominale Größe DN (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
| 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||
| Nenndurchflusskoeffizient CV | Hochpräzise Fluss-Klack-Charakteristik | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 17 | 24 | 44 | 68 | 99 | 175 | 275 | 360 | 630 | 900 | 1440 |
| Hohe Kapazitäts-Fluss-Klack-Charakteristik | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 21 | 30 | 50 | 85 | 125 | 200 | 310 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |
| Angegebener Hub(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
| Effektive Zwerchfellfläche cm2 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||||||||||||
| Inhärentes Regulierungsverhältnis | 50:1 | ||||||||||||||||
| Nominaldruck MPa | 1.6 / 4.0 / 6.4 | ||||||||||||||||
| Sevice-Temperatur | -100~-60°C; -200~-100°C; -250~-200°C | ||||||||||||||||
| Umgebungstemperatur | -30~70°C | ||||||||||||||||
| Luftzufuhrdruck KPa | 0.14 / 0.25 / 0.40 | ||||||||||||||||
| Spring Range KPa | 20~100(Basistyp) / 40~200 / 80~240 | ||||||||||||||||
| Verbindungsthread | G1/4", M16X1,5 | ||||||||||||||||
Leistung des Hochtemperatur-pneumatischen Steuerventils:
| Hochtemperatur-pneumatisches Steuerventil Strömungscharakteristik |
Linear, prozentual, schnell offen | |
| Zulässiger Bereich | 50:1 (Lebenslauf<6.3 30: 1) | |
| Angegebener Cv-Wert | Prozentsatz CV1,6~630, linear CV1,8~690 | |
| Pneumatisches Steuerventil Zulässiges Leck | Metalldichtung: IV-Qualität (0,01 % Nennkapazität) Leckagestandard: GB/T 4213 |
|
| Leistung des Hochtemperatur-pneumatischen Steuerventils | ||
| Intrinsischer Fehlerprozentsatz | ±1.5 | |
| Rückgabedifferenz, % | ≤1.5 | |
| Tote Zone, % | ≤0,6 | |
| Unterschied vom Anfangs- zum Endpunkt, % | ±2,5 | |
| Bewerteter Reiseunterschied, % | ≤2,5 | |


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| Nominaler Durchmesser | G 3/4" | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||||||||||
| Ventilsitzdurchmesser | 3 4 5 6 7 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 | 200 | |||
| Nenndurchflusskoeffizient Cv | Hochpräzises Durchflusscharakteristik Klack | 0.08 0.12 0.20 0.32 0.50 0.80 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 6.9 | 11 | 11 | 17.6 | 27.5 | 17.6 | 27.5 | 44 | 27.5 | 44 | 69 | 44 | 69 | 110 | 69 | 110 | 176 | 176 | 275 | 440 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 |
| Charakteristisches Klacken bei hohem Kapazitätsstrom | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 16 | 25 | 16 | 25 | 40 | 25 | 40 | 63 | 40 | 63 | 100 | 63 | 100 | 160 | 160 | 250 | 400 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||
| Bewertet Strock(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Effektive Membranfläche (cm2) | 220 | 350 | 560 | 900 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhärente Regulationsquote | 50:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominaldruck MPa | 0,16 1,6 4,0 6,4 (ANSI125 150 300 600LB)(JIS10 16 20 30 40K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sevice-Temperatur | -20 bis 200°C, -40 bis 250°C, -40 bis 450°C, -60 bis 450°C, -60 bis 450°C. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperatur | -40 bis 85°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftzufuhrdruck KPa | 0.14(0.25 0.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spring Range KPa | 20 bis 100 (40 t O200 80 bis 40 20 bis 60 60 bis 100) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbindung gefädelt | Weiblicher Gewinde M10×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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